板塊構造論
詳細情況
分布
環太平洋
板塊邊界的板塊活動最為活躍,故此地震作用和
火山作用也最為頻密。
板塊實際上就是岩石圈,包含了地殼以及一小部分的上部地函(
地幔)。因此板塊沒有“
大陸板塊”與“
海洋板塊”的分法,只有依其成分組成命名為“大陸性的板塊”與“海洋性的板塊”.
板塊運動
堅硬的地殼並不是“鐵板一塊”,位於地表以下70-100公里厚的
岩石層也不像蛋殼那樣完整。無論是在大洋底下或大陸底下的岩層,原來都是由一塊塊大板塊構成的。在這些大板塊之間不是
大洋中脊的裂口,就是幾千米深的海溝或者是巨大的斷層。
全球所有板塊都在移動,
板塊運動通常指一板塊相對於另一板塊的相對運動。即符合歐勒定律,就是
岩石圈板塊作為統計均勻的剛體在
球面(即地球地面)繞一個極點發生轉動(見
轉動極),其運動軌跡為小圓。
板塊構造學認為岩石圈與
軟流圈在物性上有明顯的差別。軟流圈相當於
上地幔中的
低速層,該層圈中
地震橫波波速降低、介質品質因素
Q值亦明顯降低,但
導電率卻顯著升高。這些都表明軟流圈物質可能較熱、較軟、較輕,具有一定的塑性,是上覆
岩石圈板塊發生水平方向上的大規模運動的基本前提。
引起
板塊運動的機制是未解決的難題。一般認為板塊運動的驅動力來自地球內部,可能是
地幔中的物質對流。新生的洋殼不斷離開
洋中脊向兩側擴張,在海溝處大部分洋殼變冷而緻密,沿板塊
俯衝帶潛沒於地幔之中。
隨著
軟流層的運動,各個板塊也會發生相應的水平運動。據地質學家估計,大板塊每年可以移動1-6厘米距離。
這個速度雖然很小,但經過億萬年後,地球的海陸面貌就會發生巨大的變化:當兩個板塊逐漸分離時,在分離處即可出現新的凹地和海洋;大西洋和
東非大裂谷就是在兩塊大板塊發生分離時形成的。當兩個大板塊相互靠攏並發生碰撞時,就會在碰撞合攏的地方擠壓出高大險峻的山脈。位於我國西南邊疆的
喜馬拉雅山,就是三千多萬年前由南面的
印度板塊和北面的
亞歐板塊發生碰撞擠壓而形成的。有時還會出現另一種情況:當兩個堅硬的板塊發生碰撞時,接觸部分的
岩層還沒來得及發生彎曲變形,其中有一個板塊已經深深地插入另一個板塊的底部。由於碰撞的力量很大,插入部位很深,以至把原來板塊上的老岩層一直帶到高溫
地幔中,最後被熔化了。而在板塊向地殼深處插入的部位,即形成了很深的海溝。西太平洋海底的一些大海溝就是這樣形成的。
根據板塊學說,大洋也有生有滅,它可以從無到有,從小到大;也可以從大到小,在
前寒武紀時,地球上存在一塊
泛大陸。以後經過分合過程,到中生代早期,泛大陸再次分裂為南北兩大古陸,北為
勞亞古陸,南為岡瓦那古陸。到三迭紀末,這兩個古陸進一步分離、漂移,相距越來越遠,其間由最初一個狹窄的海峽,逐漸發展成現代的印度洋、大西洋等巨大的海洋。到
新生代,由於印度已北漂到
亞歐大陸的南緣,兩者發生碰撞,
青藏高原隆起,造成宏大的喜馬拉雅山系,
古地中海東部完全消失;南、北美洲在向西漂移過程中,它們的前緣受到太平洋地殼的擠壓,隆起為科迪勒拉—
安第斯山系,同時兩個美洲在
巴拿馬地峽處復又相接;
澳大利亞大陸脫離南極洲。
什麼力量驅使板塊進行運動呢?
按照
赫斯的海底擴張說來解釋,認為
大洋中脊是
地幔對流上升的地方,
地幔物質不斷從這裡湧出,冷卻固結成新的
大洋地殼,以後湧出的熱流又把先前形成的大洋殼向外推移,自中脊向兩旁每年以0.5~5厘米的速度擴展,不斷為大洋殼增添新的條帶。因此,
洋底岩石的年齡是離中脊愈遠而愈古老。當移動的大洋殼遇到大陸殼時,就俯衝鑽入地幔之中,在俯衝地帶,由於拖曳作用形成
深海溝。大洋殼被擠壓彎曲超過一定限度就會發生一次斷裂,產生一次地震,最後大洋殼被擠到700公里以下,為處於高溫溶融狀態的地幔物質所吸收同化。向上仰沖的大陸殼邊緣,被擠壓隆起成
島弧或山脈,它們一般與海溝伴生,
海洋地殼是由大洋中脊處誕生,到海溝島弧帶消失,這樣不斷更新,大約2~3億年就全部更新一次。因此,海底岩石都很年輕,一般不超過二億年,平均厚約5~6公里,主要由
玄武岩一類物質組成。而大陸殼已發現有37億年以前的岩石,平均厚約35公里,最厚可達70公里以上。除
沉積岩外,主要由
花崗岩類物質組成。
地幔物質的對流上升也在大陸深處進行著,在上升流湧出的地方,大陸殼將發生破裂。如長達6,000多公里的
東非大裂谷,就是地幔物質對流促使非洲大陸開始張裂的表現。
運動方式
板塊在
軟流層之上運動,由
地幔對流柱產生驅動力而運動。板塊之間有三種相對運動方式:聚合、張裂與保守(
錯動)三種方式,所以板塊之邊界可分為張裂型
板塊邊界和聚合型板塊邊界和錯動型板塊邊界三種類型。聚合型板塊邊界是板塊相互擠壓的地區,在地貌上表現為
海溝、
火山島弧、褶皺山脈等。張裂型板塊邊界是板塊相互拉張的地區,在地貌上表現為
裂谷、
中洋脊等。錯動型板塊邊界(保守性板塊邊界)是兩個板塊互相摩擦的地區,
轉換斷層發育,其運動方式類似地表的走向滑移斷層,面積無改變而稱之為保守性。
運動停止後果
地球的大陸一直在以肉眼觀察不到的速度緩慢移動,運動的動力來源就是地球內部的
地幔對流。
地幔在地下的緩慢移動,帶動了地表處的岩石也一起運動,每年移動的速度只有幾厘米,但是經過幾百萬年、幾千萬年的運動,就會使大陸漂移到數千千米的遠方。這就是
板塊運動學說所描述的板塊運動過程。
板塊運動對地球的影響是深刻的,它改變了整個地球的地形,讓一些地方高聳入雲,讓另一些地方深不見底。板塊運動還導致了地球物質的循環。例如,植物消耗大氣中的二氧化碳,利用光合作用產生氧氣,動物以植物為食。二氧化碳還加強了
地球大氣的
溫室效應,把地球變成了一個溫暖的行星。其實,大氣中所含的二氧化碳或者溶解在海水中,或者以碳酸鈣的形式固定在地球的岩石中。岩石受到雨水的沖刷後,一部分物質進入海洋,沉積在海底。這部分沉積岩會隨著
板塊運動,在海溝位置插入地球內部,最終再通過
火山噴發,變成氣體返回到大氣中。除了二氧化碳外,地球上還有一些物質以這種方式在地球的表面和內部之間循環。
但是,假如板塊運動停止了,地球會變成什麼樣呢?沒有了板塊運動,地球上的火山活動、地震以及
造山運動幾乎不會發生。這樣,地球原本凹凸不平的地形會因為上億年的風吹雨打,將變成沒有任何起伏的大平原。地球表面環境的雷同使生物界發生根本性的變化,不會有高山物種存在,也不會有
深海生物繁衍,只有平原上的生物,以及一些適應淺水環境的生物生活在地球上。不論在地球的什麼地方,物種都是千篇一律的組合。多樣性的喪失令生物界變得很乏味。
地球上的氣候也將發生根本性地改變。沒有氣體二氧化碳通過火山口噴出,大氣中的二氧化碳依然會以碳酸鈣的形式固化,導致溫室效應減弱,地球變得越來越寒冷。
還有更危險的事情發生。
地球磁場也將不再存在。這樣,原本被地球磁場禁止的
宇宙射線將穿透大氣層,到達地球表面,引起生物界的災難,導致
生物大滅絕。當然,也許會有生物在宇宙射線的照射下頑強地活了下來,成為更具生命力的物種。
板塊運動是否可能會停止呢?地球內部的熱量主要來自兩個方面,一個是地球形成時的殘餘熱量,另一個是地球內部
放射性元素衰變的熱量。
地核的熱量緩慢地向外傳導,穿過
地幔和地殼,地核正在慢慢冷卻,只是這個過程比較漫長。地球內部的
放射性元素來自它形成時積聚的塵埃元素,因此元素的量也是有限的。當放射性元素消耗殆盡的時候,這個地下熱源就沒有了。
因此,隨著地核的逐漸冷卻,以及放射性元素全部衰變掉後,地球的內部將逐漸冷卻,驅動地幔產生對流的熱源將不再存在,那么
地幔對流也就停止了。沒有了地幔對流,地表的板塊缺少動力來源,也就停止了運動。如果數據顯示,在地球壽終正寢之前
板塊運動就將停止,也許人類要考慮提前搬家到其他星球了。
板塊邊界
板塊邊界為不穩定地帶,地震幾乎全部分布在板塊的邊界上,
火山也特別多在邊界附近,其它如張裂、
岩漿上升、熱流增高、大規模的水平錯動等,也多發生在邊界線上,地殼俯衝更是碰撞邊界劃分的重要標誌之一;可見板塊邊界是地殼的極不穩定地帶
離散型
除非洲和北美西部的幾個
裂谷帶之外,現存的所有離散型邊界幾乎全被海水淹沒,使得我們難以觀察這些區域的特徵。板塊沿著
洋中脊離散並相背運動,高溫的
地幔物質從地幔深部上涌充填
板塊運動留下的空隙,部分物質噴發到地表形成
玄武岩,從而板塊的後緣出現新生的
岩石圈。
大洋中脊地形較高,因為組成它的物質溫度較高,而密度較低,所以
洋脊峰部的熱流比洋脊兩側老洋殼的熱流高6倍。當古板塊破裂並漂移時,新板塊也同時形成,例如
東非裂谷被認為是沿初期離散型
板塊邊界形成的,以裂谷及火山活動為特點,進一步發展成為
紅海裂谷,幾乎使
沙烏地阿拉伯完全從非洲分離出去。離散型邊界以拉張作用為特徵,
張應力產生斷裂,
地幔部分熔融產生的玄武質
岩漿沿著這些裂隙侵入或噴出。這些岩漿冷卻之後成為板塊的一部分,地表面積的一半以上是由沿離散型邊界的
火山作用產生的。
匯聚型
匯聚型邊界兩側的板塊相向運動,是一個地質作用複雜的地區,它以
岩漿作用和
構造變形變質作用為特徵,又可以分成兩種基本類型:
俯衝型邊界和碰撞型邊界。俯衝型邊界有一側的板塊俯衝到軟流圈,並受熱熔融並最終成為
地幔的一部分,由於陸殼物質的密度較小,洋殼的密度較大,發生俯衝的板塊通常是大洋板塊,
俯衝作用通常會形成海溝、
島弧、
弧後盆地的
地貌組合,稱為溝—弧—盆體系;碰撞型邊界兩側通常都是
大陸板塊,二者不會發生俯衝而進入地幔,最終發生地殼的變形縮短並“焊接”在一起,在板塊的結合處形成一系列的山脈。
轉換型
轉換型邊界位於相鄰板塊相互錯動的地方,沿
轉換斷層發育,在邊界處既沒有物質的增生,也沒有物質的消減。轉換型邊界的地震影響如圖所示,它們分隔了大洋洋脊。斷裂兩邊出現的地質體年齡略有差別。值得注意的是在斷裂帶附近,地殼減薄。轉換斷層以不同的形式將匯聚板塊和離散型
板塊邊界連線起來。在被錯斷的各段
洋脊處,轉換斷層將兩個離散型板塊邊界連線起來,
轉換斷層也可以將山脊與海溝或海溝與海溝連線起來。但不管轉換斷層以何種方式連線其它板塊邊界,轉換型邊界都與板塊相對運動的方向平行。
構造學說
要點
板塊構造與岩漿岩的成因
主要板塊
歐亞板塊
歐亞板塊-北大西洋東半部、歐洲及亞洲 (俄羅斯東北部、日本北部和印度除外)。
非洲板塊
印澳板塊
太平洋板塊
納斯卡板塊
北美板塊
北美板塊-北美洲、亞洲東北部、北大西洋西半部及
格陵蘭。
南美板塊
南極板塊
南極板塊-南極洲與南大洋。
板塊之間的邊界是
大洋中脊或
海嶺、
深海溝、
轉換斷層和
地縫合線。這裡提到的海嶺,一般指大洋底的山嶺。在大西洋和印度洋中間有
地震活動性海嶺,另名為中脊,由兩條平行脊峰和中間峽谷構成。太平洋也有地震性的海嶺,但不在大洋中間,而偏在東邊,它不甚崎嶇,沒有被中間峽谷分開的兩排脊峰,一般叫它為
太平洋中隆。海嶺實際上是海底分裂產生新地殼的地帶。轉換斷層,是大洋中脊被許多
橫斷層切成小段,它不是一種簡單的
平移斷層,而是一面向兩側分裂,一面發生水平錯動,是屬於另一種性質的
斷層,威爾遜稱之為
轉換斷層。兩大板塊相撞,接觸地帶擠壓變形,構成褶皺山脈,使原來分離的兩塊大陸縫合起來,叫
地縫合線。一般說來,在板塊內部,地殼相對比較穩定,而板塊與板塊交界處,則是地殼比較活動的地帶,這裡火山、地震活動以及斷裂、擠壓褶皺、
岩漿上升、地殼俯衝等頻繁發生。